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光纤式传感器.pptx

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1、6:34 AM1光纤作为远距离传输光波信号的媒质,最初的研究是用于光通信技术光纤作为远距离传输光波信号的媒质,最初的研究是用于光通信技术中。用于传感器技术始于中。用于传感器技术始于1977年,至今光纤传感器已日趋成熟。光纤年,至今光纤传感器已日趋成熟。光纤传感器与传统的传感器相比具有许多优点:灵敏度高、电绝缘性能好、传感器与传统的传感器相比具有许多优点:灵敏度高、电绝缘性能好、结构简单、体积小、重量轻、不受电磁干扰、光路可弯曲、便于实现结构简单、体积小、重量轻、不受电磁干扰、光路可弯曲、便于实现遥测、耐腐蚀、耐高温等特点。可广泛用于位移、速度、加速度、压遥测、耐腐蚀、耐高温等特点。可广泛用于位

2、移、速度、加速度、压力、温度、液位、流量、水声、电流、磁场、放射性射线等物理量测力、温度、液位、流量、水声、电流、磁场、放射性射线等物理量测量,发展极为迅速,在制造业、军事、航天、航空、航海和其他科学量,发展极为迅速,在制造业、军事、航天、航空、航海和其他科学技术研究中有着广泛的应用。技术研究中有着广泛的应用。4.9 4.9 光纤传感器光纤传感器 4.9.14.9.1概述概述 6:34 AM2光光纤纤传传感感器器一一般般由由光光源源、光光纤纤、光光电电元元件件等等组组成成。根根据据光光纤纤传传感感器器的的用用途途和和光光纤纤的的类类型型,对对光光源源一一般般要要提提出出功功率率和和调调制制的的

3、要要求求。常常用用的的光光源源有有激激光光二二极极管管和和发发光光二二极极管管。激激光光二二极极管管具具有有亮亮度度高高,易易调调制制,尺尺寸寸小小等等优优点点。而而发发光光二二极极管管具具有有结结构构简简单单和和温温度度对对发发射射功功率率影响小等优点。除此之外,还有采用白炽灯等作光源。影响小等优点。除此之外,还有采用白炽灯等作光源。6:34 AM3光纤检测型光电传感器光纤检测型光电传感器作业件检测作业件检测颜色检测颜色检测6:34 AM4光光纤纤是是用用光光透透射射率率高高的的电电介介质质(如如石石英英、玻玻璃璃、塑塑料料等等)构构成成的的光光通通路路。光光纤纤的的结结构构如如图图所所示示

4、,它它由由折折射射率率n1n1较较大大(光光密密介介质质)的的纤纤芯芯,和折射率和折射率n2n2较小较小(光疏介质光疏介质)的包层构成的双层同心圆柱结构。的包层构成的双层同心圆柱结构。光纤的基本结构与波导光纤的基本结构与波导 4.9.2结构及类型结构及类型1.结构结构6:34 AM52.分类分类单模光纤的折射率分布是单模光纤的折射率分布是阶跃型的,但光纤的光学阶跃型的,但光纤的光学尺寸很小,只能传输单模尺寸很小,只能传输单模光波,是一种超宽带光纤;光波,是一种超宽带光纤;多模光纤能传输数百种模多模光纤能传输数百种模式。式。按照光从纤芯到包层的折射率的变化规律,光纤可分按照光从纤芯到包层的折射率

5、的变化规律,光纤可分为阶跃型、渐变型和单模型三种。为阶跃型、渐变型和单模型三种。图4-128 光纤的类型6:34 AM6物物性性型型光光纤纤传传感感器器是是利利用用光光纤纤对对环环境境变变化化的的敏敏感感性性,将将输输入入物物理理量量变变换为调制的光信号。换为调制的光信号。1 1)物性型(功能型)光纤传感器)物性型(功能型)光纤传感器光纤一方面起传输光的作用,另一方面是敏感元件,是靠被测物理量光纤一方面起传输光的作用,另一方面是敏感元件,是靠被测物理量调制或影响光纤的传输特性,把被测物理量的变化转变为调制的光信调制或影响光纤的传输特性,把被测物理量的变化转变为调制的光信号。因此光纤具有号。因此

6、光纤具有“传传”和和“感感”的功能。光纤的输出端采用光电器的功能。光纤的输出端采用光电器件,所接受的光信号便是被测量调制后的信号,并使之转变为电信号。件,所接受的光信号便是被测量调制后的信号,并使之转变为电信号。此类传感器的优点是结构紧凑、灵敏度高,但是,它需用特殊光纤和此类传感器的优点是结构紧凑、灵敏度高,但是,它需用特殊光纤和先进的检测技术,因此成本高。其典型例子如光纤陀螺、光纤水听器先进的检测技术,因此成本高。其典型例子如光纤陀螺、光纤水听器等。等。按照光的作用分类按照光的作用分类信号处理光受信器光纤敏感元件光发送器6:34 AM7图所示为施加均衡压力和施加点压力的两种光纤压力传感器形式

7、。图图所示为施加均衡压力和施加点压力的两种光纤压力传感器形式。图(a)(a)所所示为光纤在均衡压力作用下,由于光弹性效应而引起光纤折射率、形状和尺示为光纤在均衡压力作用下,由于光弹性效应而引起光纤折射率、形状和尺寸的变化,从而导致光纤传播光的相位变化和偏振面旋转寸的变化,从而导致光纤传播光的相位变化和偏振面旋转;图图(b)(b)所示为光纤所示为光纤在点压力作用下,引起光纤局部变形,使光纤由于折射率不连续变化导致传在点压力作用下,引起光纤局部变形,使光纤由于折射率不连续变化导致传播光散乱而增加损耗,从而引起光振幅变化。播光散乱而增加损耗,从而引起光振幅变化。在光纤的输出端采用适当的光电检测元件检

8、出光强的变化,就可以制作温度、在光纤的输出端采用适当的光电检测元件检出光强的变化,就可以制作温度、压力、振动、位移等传感器。压力、振动、位移等传感器。强度调制强度调制6:34 AM8结结构构型型光光纤纤传传感感器器是是由由光光检检测测元元件件与与光光纤纤传传输输回回路路及及测测量量电电路路所所组组成成的的测测量量系系统统。其其中中光光纤纤仅仅作作为为光光的的传传播播媒媒质质,所所以以又又称称为为传传光型或非功能型光纤传感器。光型或非功能型光纤传感器。2 2)结构型(非功能型)光纤传感器)结构型(非功能型)光纤传感器在非功能型传感器中,光纤不是敏感元件,即只在非功能型传感器中,光纤不是敏感元件,

9、即只“传传”不不“感感”。它是利用在光纤的端面或在两根光纤中间,放置光学材料及机械式它是利用在光纤的端面或在两根光纤中间,放置光学材料及机械式或光学式的敏感元件,感受被测物理量的变化。或光学式的敏感元件,感受被测物理量的变化。此此类类光光纤纤传传感感器器无无需需特特殊殊光光纤纤及及其其他他特特殊殊技技术术,比比较较容容易易实实现现,成成本本低低,但但灵灵敏敏度度也也较较低低,应应用用于于对对灵灵敏敏度度要要求求不不太太高高的的场场合合。目目前前,已已实实用用化化或或尚尚在在研研制制中中的的光光纤纤传传感感器器,大大都都是是非非功功能能型型的的。信号处理光受信器敏感元件光发送器光纤6:34 AM

10、93 3)拾光型光纤传感器)拾光型光纤传感器用用光光纤纤作作为为探探头头,接接收收由由被被测测对对象象辐辐射射的的光光或或被被其其反反射射、散散射射的的光光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。信号处理光受信器光发送器光纤耦合器被测对象6:34 AM10分为:强度调制型、偏振调制、频率调制、分为:强度调制型、偏振调制、频率调制、相位调制相位调制。1 1)强度调制型光纤传感器)强度调制型光纤传感器 是是一一种种利利用用被被测测对对象象的的变变化化引引起起敏敏感感元元件件的的折折射射率率、吸吸收收或或反反射射等等参参数

11、数的的变变化化,而而导导致致光光强强度度变变化化来来实实现现敏敏感感测测量量的的传传感感器器。有有利利用用光光纤纤的的微微弯弯损损耗耗;各各物物质质的的吸吸收收特特性性;振振动动膜膜或或液液晶晶的的反反射射光光强强度度的的变变化化;物物质质因因各各种种粒粒子子射射线线或或化化学学、机机械械的的激激励励而而发发光光的的现现象象;以以及及物物质质的的荧荧光光辐辐射射或或光光路路的的遮遮断断等等来来构构成成压压力力、振振动动、温温度度、位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。优点:结构简单、容易实现,成本低。优点:结构简单、容易实现,成本低。缺点:受光源强度波动和

12、连接器损耗变化等影响较大缺点:受光源强度波动和连接器损耗变化等影响较大。根据光受被测对象的调制形式根据光受被测对象的调制形式6:34 AM112 2)偏振调制光纤传感器)偏振调制光纤传感器是是一一种种利利用用光光偏偏振振态态变变化化来来传传递递被被测测对对象象信信息息的的传传感感器器。有有利利用用光光在在磁磁场场中中媒媒质质内内传传播播的的法法拉拉第第效效应应做做成成的的电电流流、磁磁场场传传感感器器;利利用用光光在在电电场场中中的的压压电电晶晶体体内内传传播播的的泡泡尔尔效效应应做做成成的的电电场场、电电压压传传感感器器;利利用用物物质质的的光光弹弹效效应应构构成成的的压压力力、振振动动或或

13、声声传传感感器器;以以及及利利用用光光纤纤的的双双折折射射性性构构成成温温度度、压压力力、振振动动等等传传感感器器。这这类类传传感感器器可可以以避避免免光光源源强度变化的影啊,因此灵敏度高。强度变化的影啊,因此灵敏度高。3 3)频率调制光纤传感器)频率调制光纤传感器 是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化来进行监测的传感器。有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应来进行监测的传感器。有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器;利用物质受强光照的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感

14、器;利用物质受强光照射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器等。射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器等。6:34 AM12图所示为激光多普勒效应速度传感器测试系统。该系统主要由激光光源、图所示为激光多普勒效应速度传感器测试系统。该系统主要由激光光源、分光器、光接收器、频率检测器及振动物体等部分组成。分光器、光接收器、频率检测器及振动物体等部分组成。当光源和反射体或散射体之间存在相对运动时,接收到的声波频率与入当光源和反射体或散射体之间存在相对运动时,接收到的声波频率与入射声波频率存在差别的现象称为射声波频率存在差别的现象称为光学多普勒效应光学多普勒效应,

15、是奥地利学者多普勒,是奥地利学者多普勒于于18421842年发现的。当单色光束人射到运动体上某点时,光波在该点被运年发现的。当单色光束人射到运动体上某点时,光波在该点被运动体散射,散射光频率与入射光频率相比,产生了正比于物体运动速度动体散射,散射光频率与入射光频率相比,产生了正比于物体运动速度的频率偏移,称为的频率偏移,称为多普勒频移多普勒频移。6:34 AM13其工作原理为其工作原理为:由激光光源由激光光源(氢氢-氦激光氦激光)发出的光发出的光(频率为频率为f fi i)导入光导纤维,经导入光导纤维,经过分光镜后,光线通过光纤射向振动物体,由于振动物体过分光镜后,光线通过光纤射向振动物体,由

16、于振动物体 (被测体被测体)振动,产振动,产生散射生散射 (频率为频率为f fs s),被测物体的运动速度与多普勒频率之间的关系为,被测物体的运动速度与多普勒频率之间的关系为 式中,式中,f fi i为入射光频率,即激光源频率;为入射光频率,即激光源频率;f fs s为散射光频率;为散射光频率;n n为发生散射介质为发生散射介质的折射率;的折射率;为入射光在空气中的波长;为入射光在空气中的波长;为被测物体的运动速度。为被测物体的运动速度。上式表明,多普勒频率上式表明,多普勒频率f f与被测物体运动速度与被测物体运动速度成比例变化关系,从频率分成比例变化关系,从频率分检器中测得检器中测得f f后

17、,即可得到物体的运动速度。后,即可得到物体的运动速度。频率调制频率调制6:34 AM14多普勒测速仪应用:卫星跟踪测轨系统多普勒测速仪应用:卫星跟踪测轨系统多多普普勒勒测测速速仪仪的的工工作作原原理理是是利利用用相相对对运运动动的的物物体体频频率率的的变变化化。电电磁磁波波的的传传播播同同样样有有多多普普勒勒特特性性。当当一一个个发发出出固固定定频频率率的的波波的的物物体体,相相对对于于观观察察地地点点有有相相对对运运动动时时,在在观观察察地地点点收收到到的的频频率率随随着着它它们们的的相相对对速速度度而而变变化化。即即当当物物体体向向着着观观察察点点接接近近时时,波波长长就就变变短短,频频率

18、率就就变变高高;而而远远离离观观察察点点时时,波波长长就就变变长长,频频率率就就变变低低,这这样样通通过过频频率率的的变变化化就就能能计计算算出出卫卫星星的的高高度度、速速度度和和方方位位。若若用用此此法连续测量,就可得到精确的卫星实际轨道数据。法连续测量,就可得到精确的卫星实际轨道数据。6:34 AM154 4)相位调制传感器)相位调制传感器 其其基基本本原原理理是是利利用用被被测测对对象象对对敏敏感感元元件件的的作作用用,使使敏敏感感元元件件的的折折射射率率或或传传播播常常数数发发生生变变化化,而而导导致致光光的的相相位位变变化化,使使两两束束单单色色光光所所产产生生的的干干涉涉条条纹纹发

19、发生生变变化化,通通过过检检测测干干涉涉条条纹纹的的变变化化量量来来确确定定光光的的相相位位变变化化量量,从从而而得得到到被被测测对对象象的的信信息息。通通常常有有利利用用光光弹弹效效应应的的声声、压压力力或或振振动动传传感感器器;利利用用磁磁致致伸伸缩缩效效应应的的电电流流、磁磁场场传传感感器器;利利用用电电致致伸伸缩缩的的电电场场、电电压压传传感感器器以以及及利利用用光光纤纤赛赛格格纳纳克克(Sagnac)效效应应的的旋旋转转角角速速度度传传感感器器(光光纤纤陀陀螺螺)等等。这这类类传传感感器器的的灵灵敏敏度度很很高高。但但由由于于须须用特殊光纤及高精度检测系统,因此成本高。用特殊光纤及高

20、精度检测系统,因此成本高。6:34 AM16 由激光器发出的激光经由激光器发出的激光经3dB3dB光纤耦合器分为两路光纤耦合器分为两路:一路构成光纤一路构成光纤干涉仪的传感臂干涉仪的传感臂,接受声波的调制接受声波的调制,另一路则构成参考臂另一路则构成参考臂,提供参考相提供参考相位位.两束波经后端反射膜反射后返回光纤耦合器两束波经后端反射膜反射后返回光纤耦合器,发生干涉发生干涉,干涉的干涉的光信号经光电探测器转换为电信号光信号经光电探测器转换为电信号,经过信号处理就可以拾取声波的经过信号处理就可以拾取声波的信息。信息。Michelson光纤干涉仪光纤干涉仪6:34 AM17 激光经激光经3dB

21、3dB 光纤耦合器分为两路光纤耦合器分为两路,分别经过传感臂与参考臂分别经过传感臂与参考臂,由另一由另一个耦合器合束发生干涉个耦合器合束发生干涉,经光电探测器转换后拾取声信号。经光电探测器转换后拾取声信号。Mach-ZehnderMach-Zehnder光纤干涉仪光纤干涉仪6:34 AM18由两个反射镜或一个光纤布拉格光栅等形式构成一个由两个反射镜或一个光纤布拉格光栅等形式构成一个FabryFabryPerotPerot干涉仪,激光经该干涉仪时形成多光束干涉,通过解调干涉干涉仪,激光经该干涉仪时形成多光束干涉,通过解调干涉的信号得到声信号。的信号得到声信号。Fabry-PerotFabry-P

22、erot光纤干涉仪光纤干涉仪6:34 AM19 该型光纤水听器的核心是由一个该型光纤水听器的核心是由一个33 33 光纤耦合器构成的光纤耦合器构成的SagnacSagnac光光纤环,顺时针或逆时针传播的激光经信号臂时对称性被破坏纤环,顺时针或逆时针传播的激光经信号臂时对称性被破坏,形成形成相位差相位差,返回耦合器时干涉返回耦合器时干涉,解调干涉信号得到声信号。解调干涉信号得到声信号。SagnacSagnac光纤干涉仪光纤干涉仪6:34 AM20Sagnac Sagnac 效效应应是是指指在在任任意意几几何何形形状状的的闭闭合合光光路路中中,从从某某一一点点观观察察点点发发出出的的效效应应是是指

23、指在在任任意意几几何何形形状状的的闭闭合合光光路路中中,从从某某一一点点观观察察点点发发出出的的一一对对光光波波沿沿相相反反方方向向运运行行一一周周后后又又回回到到该该观观察察点点时时,这这对对光光波波的的相相位位(或或一一对对光光波波沿沿相相反反方方向向运运行行一一周周后后又又回回到到该该观观察察点点时时,这这对对光光波波的的相相位位(或或它它们们经经历历的的光光程程)将将由由于于该该闭闭合合环环形形光光路路相相对对于于惯惯性性空空间间的的旋旋转转而而不不同同,它它们们经经历历的的光光程程)将将由由于于该该闭闭合合环环形形光光路路相相对对于于惯惯性性空空间间的的旋旋转转而而不不同同,其其 相

24、相 位位 差差(光光 程程 差差)的的 大大 小小 与与 闭闭 合合 光光 路路 的的 转转 速速 速速 率率 成成 正正 比比。其其 相相 位位 差差(光光 程程 差差)的的 大大 小小 与与 闭闭 合合 光光 路路 的的 转转 速速 速速 率率 成成 正正 比比。相位调制相位调制6:34 AM21光纤流速传感器:光纤流速传感器:光纤流速传感器由多模光纤、光源、铜管、光电二极光纤流速传感器由多模光纤、光源、铜管、光电二极管及测量电路所组成。多模光纤插入顺流而置的铜管中,由于流体流动管及测量电路所组成。多模光纤插入顺流而置的铜管中,由于流体流动而使光纤发生机械变形,从而使光纤中传播的各模式光的

25、相位发生变化,而使光纤发生机械变形,从而使光纤中传播的各模式光的相位发生变化,光纤的发射光强出现强弱变化。其振幅的变化与流速成正比。光纤的发射光强出现强弱变化。其振幅的变化与流速成正比。4.9.3应用应用案例案例1.1.光纤流速传感器光纤流速传感器6:34 AM22案例案例2.2.光纤液位传感器光纤液位传感器 (a)Y型光纤;型光纤;(b)U型光纤;型光纤;(c)棱镜耦合棱镜耦合 图所示为基于全内反射原理研制的图所示为基于全内反射原理研制的液位传感器。它由液位传感器。它由LEDLED光源,光电二光源,光电二极管,多模光纤等组成。它的结构极管,多模光纤等组成。它的结构特点是,在光纤测头端有一个圆

26、锥特点是,在光纤测头端有一个圆锥体反射器。当测头置于空气中,没体反射器。当测头置于空气中,没有接触液面时,光线在圆锥体内发有接触液面时,光线在圆锥体内发生全内反射而返回到光电二极管。生全内反射而返回到光电二极管。当测头接触液面时,由于液体折射当测头接触液面时,由于液体折射率与空气不同,全内反射被破坏,率与空气不同,全内反射被破坏,将有部分光线透入液体内,使返回将有部分光线透入液体内,使返回到光电二极管的光强变弱;返回光到光电二极管的光强变弱;返回光强是液体折射率的线性函数。返回强是液体折射率的线性函数。返回光强发生突变时,表明测头已接触光强发生突变时,表明测头已接触到液位。到液位。光纤液位计可

27、用于易燃、易爆场光纤液位计可用于易燃、易爆场合,但不能探测污浊液体以及会合,但不能探测污浊液体以及会粘附在测头表面的粘稠物质。粘附在测头表面的粘稠物质。6:34 AM23案例案例3.3.测量压力或温度的相位调制型光纤传感器测量压力或温度的相位调制型光纤传感器 动画动画压力:为基于全内压力:为基于全内反射破坏原理,实反射破坏原理,实现光现光强度调制强度调制的一的一种高灵敏度光纤压种高灵敏度光纤压力传感器结构。力传感器结构。温度:测量光纤受温度:测量光纤受到温度场作用后,到温度场作用后,产生相位偏移,引产生相位偏移,引起干涉条纹移动。起干涉条纹移动。相位调制。相位调制。6:34 AM24案例案例4

28、.4.光纤水听器光纤水听器 电磁波和光波能在空间有效地传播电磁波和光波能在空间有效地传播,是空中信息传递的有效载体。但是空中信息传递的有效载体。但它们在水中的传播损耗比声波大它们在水中的传播损耗比声波大3个数量级。因此不能成为水中远距个数量级。因此不能成为水中远距离信息传递的有效载体。迄今为止,声波仍然是水中远距离传输信息离信息传递的有效载体。迄今为止,声波仍然是水中远距离传输信息的最有效的载体。光纤水听器是通过接收声波对水下目标进行探测、的最有效的载体。光纤水听器是通过接收声波对水下目标进行探测、定位和识别的传感器。定位和识别的传感器。光纤水听器是一种建立在光纤、光电子技术基础上的水下声信号

29、传感光纤水听器是一种建立在光纤、光电子技术基础上的水下声信号传感器。它通过高灵敏度的光纤相干检测,将水声信号转换成光信号,并器。它通过高灵敏度的光纤相干检测,将水声信号转换成光信号,并通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。光纤水听器主要用于海通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。光纤水听器主要用于海洋声学环境中的声传播、噪声、混响、海底声学特性、目标声学特性洋声学环境中的声传播、噪声、混响、海底声学特性、目标声学特性等的监测。它既可用于海洋、陆地石油天然气勘探,也可用于海洋、等的监测。它既可用于海洋、陆地石油天然气勘探,也可用于海洋、陆地地震波检测以及海洋环境检测,也可以制作成鱼探仪,用于

30、海洋陆地地震波检测以及海洋环境检测,也可以制作成鱼探仪,用于海洋捕捞,它同时又是现代海军反潜作战及水下兵器试验的先进检测手段。捕捞,它同时又是现代海军反潜作战及水下兵器试验的先进检测手段。6:34 AM25随着核潜艇技术及潜射导弹技术的迅速发展随着核潜艇技术及潜射导弹技术的迅速发展,潜艇的噪声日益降低。常规潜艇的噪声日益降低。常规探测潜艇压电声纳的灵敏度已接近极限值探测潜艇压电声纳的灵敏度已接近极限值,使电缆连接的海底声纳警戒系使电缆连接的海底声纳警戒系统的探潜能力大大降低。鉴于光纤技术为信息传输和信息传感带来了革统的探潜能力大大降低。鉴于光纤技术为信息传输和信息传感带来了革命性的变革命性的变

31、革,美国和欧共体各国都对水听器进行了深入研究美国和欧共体各国都对水听器进行了深入研究,获得了很多有获得了很多有价值的研究成果。价值的研究成果。我国的光纤水听器研究已取得较大进展我国的光纤水听器研究已取得较大进展,在若干技术指标上已达到目前国在若干技术指标上已达到目前国际水平际水平,但是主要处于理论和实验室的层次但是主要处于理论和实验室的层次,实用化、工程化的水听器还未实用化、工程化的水听器还未见报道。代表性的工作有见报道。代表性的工作有:浙江大学浙江大学1997年申请了国家自然科学基金研制年申请了国家自然科学基金研制了马赫了马赫-陈德尔干涉仪型的陈德尔干涉仪型的PGC单元光纤水声传感器单元光纤

32、水声传感器,在国家一级测量站在国家一级测量站检测取得了较好的测试结果检测取得了较好的测试结果,其灵敏度在其灵敏度在630Hz时达到了时达到了-134dB(0dB ref 1V/Pa)。1998年上海交通大学研制的干涉型单元水听器年上海交通大学研制的干涉型单元水听器,其水声灵敏度为其水声灵敏度为-160dB(0dB ref 1V/Pa),加速度灵敏度为加速度灵敏度为-40dB(0dB ref 1v/g)。还有中国船。还有中国船舶总公司进行的单元光纤水听器的舶总公司进行的单元光纤水听器的“八五八五”国防预研项目研究国防预研项目研究,中科院及中科院及信息产业部的一些研究所和哈尔滨工程大学、国防科技大

33、学等单位也都信息产业部的一些研究所和哈尔滨工程大学、国防科技大学等单位也都正在开展相关研究工作。正在开展相关研究工作。6:34 AM26 总之,光纤水听器研究始于七十年代末的美国海军实验室,总之,光纤水听器研究始于七十年代末的美国海军实验室,二十多年来,美、英、法、日、挪威、意大利等国家相继投入二十多年来,美、英、法、日、挪威、意大利等国家相继投入大量人力和物力,使该技术在理论研究和应用开发上都有了长大量人力和物力,使该技术在理论研究和应用开发上都有了长足的进步。在最近的十年里,开发了反潜所需的各种光纤水听足的进步。在最近的十年里,开发了反潜所需的各种光纤水听器系统,并进行了一系列的海上试验。器系统,并进行了一系列的海上试验。6:34 AM27Do you have made a progress today?

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